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来自实验室内质量控制实验室间比对计划的数据也是有用的。商品质控品的有些血液学检测项目的值随时间增加而增加。加权平均的不精密度CV%是基于累积的长期CV%,累积的不精密度包含了不同时间和同一仪器相同质控品不同批次之间的预期变异。在分析过程中质控测定值应该落在质控界限内以确保分析仪的正确度和精密度是可接受的。如果超出了期望的范围则需要进一步的调查此是否为偶然还是由于损失了精密度准确度或者质控物质变质引起的。
血液学仪器使用多规则分析来解释失控结果是偶然还是精密度或准确度的损失,仅仅通过s来判断太简单不够充分。一般允许结果在%。因此,在没有红细胞形态学异常的情况下如果Hb的值为g/L,则预期的HCT值范围在%~%。如果没有红细胞形态异常如正常的细胞大小,正常的平均红细胞血红蛋白量和没有异形红细胞,这些细胞计数比例的不一致性提示了一个或多个被测量的分析误差。例如,混浊的标本可能由于浑浊干扰产生假性高的Hb结果;这种情况下HCT/RBC比值明显地小于,而Hb/RBC比值明显地大于。
真正的增高可见于球形红细胞贫血,降低可见于缺铁性贫血,如果这类异常的红细胞在血涂片中未见,则与RBC相关的一个或多个被测量可能存在错误。错误结果可能来源于仪器故障或者标本自身的问题。包括由于冷凝集脂质或血浆副蛋白使得假性增高;白血病使得MCHC降低;渗透压如高脂血症改变了MCV。温氏指数对同一患者来说十分恒定,因此可用差值检查法监测这类指数以提供基于患者数据的仪器故障和标本错误标识的检出。配对差值分析患者配对检测差值的标准差可以测量分析的不精密度。
每批双份重复检测个标本,若使用更多的双份重复检测可以增加s值的稳健性,因此使得该试验更为敏感。若要获得可比的s值,每批应使用相同的双份重复检测数,可以将同一批的双份重复检测标本隔开。由于分析仪细胞计数通道的精密度受到被测物浓度的影响,配对差值检测的s在数字上可能与重复标本的s不同。除了临床需要的特殊被测物浓度外,尽量不用显著异常的标本。应该注意对标本和接下来的标本的携带污染作用。表是使用的结果记录表格。
没有发现故障点,再进行更多的拆检,气门推杆长短一致、气门口密封良好、气门高矮相同。但另一个奇怪的现象出现了,6缸的排气门弹簧短,与正常相比分别短2.4mm、1.2mm和1.8mm。故障彻底査明了,原来是6缸的排气门弹簧比正常的短,这样就造成了爿气门打开时间不足,不能够在设计的配气正时内有效地打开(开启晚),从而造成了在每一个工作循环当中,燃烧室内的废气比较多,造成可燃混合气相对较少,所以不容易燃烧,终导致发动机工作不稳,功率不足。实际上,现在我们还有很多种设备和工具只是摆设,许多人还拿设备当作一种炫斓的工具,设备的真正价值还没有充分发挥出来,甚至连一半的功能还没有得到有效利用。
三防漆也叫PCB电子线路板保护油、披覆油、防潮漆、三防涂料、防水胶、绝缘漆、防腐蚀漆、防盐雾漆、敏通三防漆、防尘漆、保护漆、披覆漆、三防胶等。使用过三防漆的PCB线路板具有防水、防潮、防尘“三防”性能和耐冷热冲击、耐老化、耐辐射、耐盐雾、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能。为实现工业生产的自动化,需要对生产过程中温度、压力、流量、物位等数据进行监控,这些功能通过相应的检测仪表来实现,仪表一旦发生故障,将对工业生产的正常进行造成严重影响。因此,工控人员必须熟练掌握四大仪表的物理构造、测量原理以及性能指标等,能够准确地对仪表故障进行诊断和处理,从而保证工业生产的正常进行。工业自动化控制四大仪表温度仪表石油化工生产中所进行的化学反应及变化需要在特定的温度及压力环境下才能顺利进行。
所以我认为这是一种极大的浪费,只有开发和延伸仪器设备的功能,才是一个真正的维修技师。判断故障的准确部位是一个修理厂获得信任、一个修理工获得称赞的关键之所在。湿气是对PCB电路板普遍、破坏性的主要因素。过多的湿气会大幅降低导体间的绝缘抵抗性、加速高速分解、降低Q值、及腐蚀导体。我们常常看到PCB电路板金属部分起了铜绿就是没有涂覆三防漆金属铜与水蒸气、氧气共同其化学反应引起的。而在印刷电路板上随便找到的几百种污染物具有一样的破坏力。它们会导致与湿气侵蚀造成的同等结果:电子衰坏、腐蚀导体甚至造成无可挽回的短路。常于电气系统中发现的污染物,可能是由制程中残留下来的化学物质。这些污染物举例来说有助熔剂、溶剂离型剂、金属粒及记号墨水等。
也有主要污染群为人为经手时不慎造成的,如人体油脂、指印、及食物残垢。操作环境中亦有许多污染物,如盐类喷雾、沙土、燃料、酸、及其它腐蚀性的蒸气及霉菌。将三防漆涂覆在印刷电路板及零组件上,当可能受到操作环境不利因素影响时,可以降低或电子操作性能衰退状况。若这种披覆漆能维持其作用达一段令人满意的的时间,比如大于产品的使用期限,便可视为已达其涂覆目的。即使披覆层很薄,也在一定程度上能很好的承受机械性振动及摆动、热冲击,以及高温下的操作。当然,薄膜可用以使插于印刷电路板的各别零件具有机械强度或是足够之绝缘性的观念,是错误的。零组件须以机械方法来插牢,并须要有它们自己适用的填缝剂,这样才有双重的保险去防范意外的发生。
为实时监测温度变化、精密掌控温度范围,必须在生产中布设一定数量的温度仪表。目前对于生产温度主要采取接触测量,通过热电偶、热电阻等测温元件来测量温度数据,并借助现场总线技术来达到自动化温控效果。热电偶与热电阻的识别工业用热电偶和热电阻保护套管的外形几乎是一样的,有的测温元件外形很小,如铠装型的,两者外形又基本相同。在有铭牌,知道型号的情况下,可采通过铭牌识别。热电偶:原理为热电效应,其分度号为S、B、E、K、R、J、T七种标准化型号。热电阻:原理为电阻的热效应(导体或半导体的电阻值随温度变化而变化这一特性),Pt100和Cu50的应用为广泛。
在没有铭牌,又不知道型号的情况下,可采用以下方法识别。看测温元件的引出线,通常热电偶只有两根引出线,如果有三根引出线就是热电阻了。但对于有四根引出线的,需要测量电阻值来判断是双支热电偶,还是四线制的热电阻。先从四根引出线中找出电阻几乎为零的两对引出线,再测量这两对引出线间的电阻值,如果为无穷大,则就是双支热电偶了,电阻值几乎为零的一对引出线就是一支热电偶。如果两对引出线的电阻在10-110之间,则是单支四线制的热电阻,看它的电阻值与什么分度号的热电阻接近,则就是该分度号的热电阻。如果只有两根引出线时,可以用数字[url=]万用表[/url]测量电阻值来判断,由于热电偶的电阻值很小,热电阻几乎为零;
真值,我们的目标,真值,我们的旗帜!1真值的存在和可确定性有国际规章的依据国际通用计量学基本名词(VIM)称:“量是现象、物体或物质的可以定性区别和定量确定的一种属性。”量的定量确定值就是真值。可见,VIM的第1章第1条就开宗明义地界定真值是存在的,是可确定的。2真值的真理测量就是确定真值。由于测量仪器的限制,得到的是测得值。测得值与真值之差是误差。人们用测得值与误差范围来表征真值。依误差大小,可把量值分为测得值、相对真值、真值。通常测量结果是测得值。各级计量标准的值是相对真值,误差可略的值称实用真值(约定真值),误差无限小、相对真值的极限是真值。初看,真值和真理可相比拟;细想,真值是真理的一种形态,真理涵盖真值的道理。
真值的表征值是相对准确的相对真值。3微小误差准则同需要相比,可以忽略(小一个量级或更小)的误差称微小误差。微小误误差可略,而且应当忽略,这是测量的一条基本原则,也是人类处理事务的常规。纯金再纯,也会有杂质,达到七个9,还有亿分之几的杂质。喝水要喝纯净水,但不能要求纯,杂质少到一定程度即可,不忽略,就无水可喝。三聚氰胺有害,不许掺到牛奶中。但却不能要求牛奶不含这种成分。标准要求其含量小于百万分之一。说准确就要准确,这既不必要也不可能,而应是根据需要,达到一定程度就可以了。处理有效数字,体现了这一准则。比所要求误差小一个量级或更小的数字位,作舍弃或进位处理。检定测量仪器,必须要有标准。
用比被检测量仪器误差指标小一个量级的标准就可以了,不必去和基准比,也比不起。微小误差可略,相对真值可代表真值。等量代换是数理科学的重要方法。用x代表未知数,就可以建立方程求解,代数法比算术法容易多了。测量中广泛应用等量代换。有广义量对特定量的代换,标准量的真值对被测量的真值的代换等。推导误差方程(见奇迹文库史锦顺文),用了多个真值,但后公式中真值并不出现,而成立的是误差与误差实验值的关系方程,这是巧妙的代换法。误差定义为测得值与被测量真值之差,既通俗又确切。这是误差的物理意义。检定工作中常以标准的真值代替被测量的真值来确定误差,用了等量代换。明白等量代换的道理,就不至于上真值否定论的当。统计中,平均值的极限是数学期望,平均值是数学期望的佳估计。
贝塞尔公式巧妙地用平均值代换了内层中的取极限,得到实用的计算方法,实验标准方差成为方差的佳估计。不取极限的阿仑方差是取极限的阿仑方差的佳估计。误差无限小的相对真值的极限是真值,因此误差足够小的相对真值是真值的佳估计。我们有理由以实用真值当真值。误差范围好比鸟笼子,笼子中心坐标是测得值,鸟的位置是真值。笼子越小,鸟的站点确定得越细。笼子逐渐减小,则鸟的位置越来越。后,笼子小成一点,鸟也就在点上。鸟在哪里?在笼子里游荡,但可用笼子的坐标及笼子的大小来限定。这就是用测得值与误差范围来表征真值的生动比喻。定义误差是测得值与被测量真值之差,似乎是先有测得值、被测量的真值,后定误差。其实不然,是先用标准定误差。
测量时,信息到来的顺序如下。步,根据需要,凭指标选择测量仪器,因而选定测量仪器,就意味知道了误差范围。第二步,进行测量,得到测得值。通常情况下,知道测量仪器误差,得到了测得值,就知道了被测量真值的信息(测得值加误差范围),测量就完成了。真值在哪里?特定量的真值是具体的被测量本身。只是赖以测量的仪器有误差,得到的是测得值。你要追求更准确,可到计量院去,用标准仪器测量,得到该量的相对真值,且可逐级提高准确度等级。广义量的相对真值、真值在计量部门。计量院的各级计量标准,是各个等级、档次的相对真。我不能定义什么是‘真实问题’,因此我怀疑‘真实问题’并不存在,但我也不确定是不是真的没有。”美国物理学家理查德?费曼(RichardFeynman)所说的这段话,讲的就是量子力学中的谜题和悖论。
量子力学是理论物理学家们用来描述宇宙中小物体的理论,但是现在我们认识到,费曼所说的量子力学问题,可能与意识也有关。一些科学家认为我们已经弄清了意识是什么,有人认为它仅仅只是幻觉,但也有许多人认为我们根本没有抓住意识的本质来源。意识到底是什么?这是一个长久未解之谜,后来也有人用量子物理来解释它。不过这一想法也遭到很多人质疑:量子物理本身尚未拨开云雾,何以来解释另一谜题?不过用量子物理解释意识,也不是随便乱想出来的。首先,虽然一开始有些抗拒,但是心理学研究也慢慢开始用量子理论解释一些问题了。此外,科学家预测,量子计算机能够完成普通计算机不能做的事情,这说明我们的大脑或许也可能实现人工智能无法实现的东西。
也有很多人认为“量子意识”太过天方夜谭,但这一领域的发展也还在继续。目前为止,量子力学是目前能具体描述原子和亚原子粒子层面物质的好的理论,它的未解之谜是关于它的基本概念的:在实验中,我们是否选择测量粒子的某些属性,将会改变实验结果。这种“观察者效应”,让量子理论先驱们深感困扰。它似乎破坏了所有的科学基本假设:我们原本以为观察者对物理定律并无影响,但如果这个世界会根据我们怎么看待它而改变,那又有什么现象可以称得上是“事实”呢?有些科学家认为,我们永远无法完全客观看待事物,因为“客观”并不存在,而意识一定在量子理论中发挥了重要作用。对一些人来说,这有些不可理喻。爱因斯坦也曾“抱怨”,月亮不可能只有当我们看着它的时候才存在!如今,也有一些物理学家认为,无论意识是否影响量子力学测量,它可能是建立在量子力学基础上的。
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